Dnp 750 eps ремонт
Не знаю с кагого краю потсупиться и в чем может быть дело. С виду все целое, ничего подгоревшего или вздутого.) Дежурка 5v есть,запускается на секунду и отключается !
APFC на схеме CM6800G
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 10:08
СПС,всем кто откликнулся !
Егор123 писал: |
запускается на секунду и отключается |
Без нагрузки? См. цепи защиты: напряжения, перегрузки по току (КЗ, пробитые элементы во вторичке и так далее).
Если с нагрузкой не держит, то выходные емкости и номиналы в цепях ограничения по току.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 10:29
Поиск схем в другом разделе.
Какой раздел?? Архив схем ??
Выше Witewut ответил, это клон, см. схему на Epsilon FSP550/700-80GLN. Номинал мощности в уме смело делим надвое.
Без нагрузки совсем нужно попробовать кратковременно включить. Ну и замерить все напряжения — как они поживают? Если электролиты усохли, то будут еще и пульсации (при измерении AC составляющей, если есть чем). Сигнал PG успевает подняться?
Вот такой схемки может есть у кого ??Плата, отвечающая за контроль, защиту и управление вентилятором охлаждения:
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 13:15
Не пойму что за микруха ? на ней написано так :393. eZ050 и более ничего ! Что это ? заранее спс !
А микросхему примерь LM393.
может быть !!
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 13:53
Без нагрузки совсем нужно попробовать кратковременно включить. Ну и замерить все напряжения — как они поживают? Если электролиты усохли, то будут еще и пульсации (при измерении AC составляющей, если есть чем). Сигнал PG успевает подняться?
Вот что сделал : дабы не спалить это чудо подключил его Без нагрузки ( остался только кулер ) через понижающий транс к источнику 72v . И что Вы думаете ??
Подключил лампу 13.5v 0.16а — всё работает !
Включил лампу 8v 20w — Вырубился .
что дальше пробовать ?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 13:59
Роман Гордеев спасибо !
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 14:02
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 14:03
Lenchik — БП подключен не через лампочку а в нагрузке Лампа !
Кстати, выше дельный совет еще был — как поживает APFC, какое напряжение на входных бочках? (Осторожно, там в норме порядка 400 В постоянки).
По КПД такие — бронза 80-85%. При max заявленной мощности 1000W будет отдавать 200W тепла, как собираетесь отводить?
перегревается выходные сборки (+5V), ДГС — здесь он вообще в термоусадке.
включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А).
БП будет работать в половинную мощность !
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 19:51
Witewut, Witewut . А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А). или это прикол .
Встречный вопрос, — на сколько ампер стоит предохранитель в БП 1050W?
«А что реально включать через фен, утюг, электроплитку (предохранители на 12А). »
А что там нереального? в физическом плане? можно буквально- в разрыв сетевого шнура? не понял вопроса.
«При max заявленной мощности 1000W будет отдавать 200W тепла?
БП будет работать в половинную мощность!»
Это больше риторический вопрос по теме производителем заявленной мощности
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 22:04
Ой . Соврал . предохранитель в БП на 15А ))
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 06:29
Это хорошо,но вернёмся к моему «барану» ( FinePower DNP-1050EPS )
Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на «землю» то БП работает . Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
Подскажите что это такое .
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 06:30
Witewut, Это хорошо,но вернёмся к моему «барану» ( FinePower DNP-1050EPS )
Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на «землю» то БП работает . Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
Подскажите что это такое .
Подскажите что это такое . замешательство замешательство замешательство
«Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на «землю» то БП работает» — доиграитись.
Подскажите что это такое .
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 12:18
Alex N., Вот какая фигня присутствует : Если с определённой частотой замыкать и размыкать провод PS-ON на «землю» то БП работает . Причём нагруженный ватт эдак на 50 ! Более не грузил (хотя до этого включался только без нагрузки)
Подскажите что это такое .
Источник
Ремонт блока питания компьютера своими руками
Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.
Структурная схема
На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.
Устройство импульсного БП ATX
Указанные обозначения:
- А – блок сетевого фильтра;
- В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
- С – каскад вспомогательного преобразователя;
- D – выпрямитель;
- E – блок управления;
- F – ШИМ-контроллер;
- G – каскад основного преобразователя;
- H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
- J – система охлаждения БП (вентилятор);
- L – блок контроля выходных напряжений;
- К – защита от перегрузки.
- +5_SB – дежурный режим питания;
- P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
- PS_On – сигнал управляющий запуском БП.
Распиновка основного коннектора БП
Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.
Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)
Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.
Нагрузка на БП
Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.
Схема блока нагрузки
Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.
Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.
Перечень возможных неисправностей
Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:
- перегорает сетевой предохранитель;
- +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
- напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
- нет сигнала P.G. (PW_OK);
- БП не включается дистанционно;
- не вращается вентилятор охлаждения.
Методика проверки (инструкция)
После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.
Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы
Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:
- проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;
Установленный на плате предохранитель
- проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;
Дисковый термистор (обозначен красным)
- тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;
Выпрямительные диоды (обведены красным)
- проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;
Входные электролиты (обозначены красным)
- тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).
Показано размещение силовых транзисторов
Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;
- Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;
Отмеченные на плате диодные сборки
- проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.
Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.
Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE
Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;
Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса
- проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.
Доработка БП
В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
- во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
- диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
- выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
- бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
- если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
Очень интересно прочитать:
Источник